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文档简介
精选文件自我调节(autoregulation ) :当内外环境发生变化时,组织和细胞不依赖于外来的神经和体液因素,会产生适应性反应。去除率(clearance,c ) :两肾在1分钟内可完全去除(排出)几毫升血浆中的某物质,该物质完全去除的血浆毫升数为该物质的去除率。视野:用单眼注视前方时,固定可以看到眼睛的空间范围。中心静脉压:右心房和胸腔内大静脉血压,约4-12cmH2O。激素:由内分泌腺和内分泌细胞分泌的高功能生物活性物质,是细胞与细胞之间生物传递的化学介质。球-管平衡:与肾小球滤过率和增减无关,近端管的重量吸收率始终占肾小球滤过率的65%-70%,这种现象被称为球-管平衡。管球反馈:小管液流量的变化影响肾小球滤过率和肾血流量的现象称为管球反馈。 动作电位:根据静定电位,细胞受到适当刺激后,其膜电位会发生急剧的暂时性变动,这种电位变动称为动作电位。阈值(threshold ) :引起动作电位的最小刺激的强度称为刺激的阈值。纤维蛋白溶解(fibrinolysis ) :纤维蛋白分解液化的过程,简称纤溶。动脉血压(arterial blood pressure ) :指动脉血管内血液对管壁的压力。肺牵引反射:肺扩张和萎缩引起的吸气抑制和吸气兴奋的反射。 也称为黑伯反射。 有肺扩张反射和肺萎缩反射两种表现方式。肾小球滤过率(GFR ) :单位时间内(每分钟)在两肾生成的超滤液量称为肾小球滤过率。 正常成人安静时约(125ml/min )兴奋性:兴奋细胞受刺激产生动作电位的能力。脊髓休克:指人和动物在脊髓和高位中枢之间断绝后,反射活动能力暂时丧失,变为无反应状态的现象。特异性投影系统:视床特异性的感觉继承核,投影到大脑皮质的神经路径叫做非特异性投影系统:视床非特异性投影核和大脑皮质投影的神经路径1阈值电位:细胞膜中的通道突然大量开放,诱发动作电位的临界膜电位。血沉(ESR ) :通常以红细胞在第一时间末沉入的距离表示红细胞的沉降速度,称为红细胞沉香率()简称血沉。微循环:微动脉与微静脉之间有循环系统的部分。肺泡通气量:每分钟吸入肺泡的新鲜空气量(等于湿气量和无效空气量之差)乘以呼吸频率。胃肠刺激:由胃肠粘膜层、胰腺内存在的内分泌细胞的旁分泌细胞分泌,胃肠壁的神经末端释放的激素总称胃肠刺激。血红蛋白氧容量:血液中血红蛋白能够结合的最大氧量称为血红蛋白氧容量。 突触:一个神经元与其他神经元接触形成的特殊结构。基础代谢率(BMR ) :基础状态下单位时间的能量代谢叫做基础代谢率。环境稳定性:环境的各种物理、化学性质比较稳定,称为环境稳定性。 静定电位:细胞未受刺激时(安静状态)细胞膜内、外两壁存在的电位差。负反馈:在反馈控制系统中,反馈信号减弱了控制部的活动。肺活量:指尽量呼吸后,用力呼吸,能呼吸的最大大气量。 正常成年男性平均为3.5L,女性为2.5L。 潮气量,通风量和呼气量之和。射血点数:心输出量占心室扩张末期容积的比例,称为射血点数。肾糖阈值:血糖浓度达到180mg/100ml时,部分尿细管的葡萄糖吸收达到极限,尿中开始出现葡萄糖,此时的血浆葡萄糖浓度称为肾糖阈值。下丘脑调节肽:下丘脑区的肽神经元合成分泌天津腺下丘脑活动的肽激素,称为下丘脑调节肽。脑硬直:中脑上下丘之间切除脑干后,动物表现为抗重力肌(伸肌)肌张力亢进、四肢伸展,柱头尾脊柱硬直的现象称为脑硬直。视觉灵敏度:眼睛对物体微观结构的分辨率称为视觉灵敏度。基础代谢:基础状态下的能量代谢。 基础状态是指满足以下条件的状态:2.早晨无清醒、安静、肌肉活动,前夜睡眠良好,测量时无精神紧张,测量前禁食至少12小时,室温保持在20-25,体温正常。极化:细胞处于静定电位时,膜内电位比膜外电位为负,该膜内为负,膜外为正,称为膜极化。期前收缩:正常心脏随窦房结节律兴奋和收缩,但在某些实验条件和病理情况下,心室在有效失效期后受到人工或窦房结以外的病理异常刺激时,心室可受到这种多馀刺激,引起期前兴奋而引起的收缩称为期前收缩。通气血流比:每分钟肺泡通气量VA与每分钟肺血流量q之比(VA/Q )。 正常成人安静状态为0.84。内因子:胃腺壁细胞分泌的糖蛋白,与维生素B 12结合保护免受消化液的影响,促进回肠对维生素B 12的吸收。渗透性利尿:小管液中溶质浓度增加导致渗透压升高,Na和水的再吸收受阻,尿量增加的现象。牵引痛:一些内脏疾病在远处的体表部位引起疼痛和痛觉过敏,这种现象称为牵引痛。抑制性突触后电位(IPSP ) :突触后膜受传导物质的作用而超极化,降低该突触后神经元的兴奋性,将该电位变化称为抑制性突触后电位。氧热值:某食物氧化时消耗氧链释放的能量1L。血氧饱和度:血红蛋白氧量在氧容量中所占的比例。surfactant :表面活性物质是由肺泡ii型细胞合成释放的复杂的脂蛋白混合物,是作为单分子层复盖肺泡液表面的脂蛋白。 主要成分为棕榈卵磷脂,分布于肺泡表面,具有降低表面张力的作用。适应性:外力作用下弹性组织扩张性、易扩张者、适应性大、弹性阻力小、难扩张者、适应性小、弹性阻力大。呼吸中枢:指在中枢神经系统内发生并调节呼吸运动的神经细胞群。3氧解离曲线:是示出氧分压与血红蛋白氧结合量或血红蛋白氧饱和度之间的关系的曲线。血氧饱和度:血红蛋白氧饱和度,血红蛋白氧含量与氧容量之比。时间肺活量:深呼吸后以最快速度呼吸气体,测定第1、2、3,秒时呼吸气体占全肺活量的比例为时间肺活量。 这是一个动态指标。生理无效腔:吸入的气体的一部分残留在从上呼吸道到细支气管的气道内,该部分的气体与肺泡和血液之间的气体交换无关称为解剖无效腔,血流偏在肺内而无法与血液进行气体交换的部分的肺泡容量称为肺泡无效腔。 两者是生理上无效腔的总称。肺扩散容积:气体为0.133kpa(1mmhg )的压差,1分钟内通过呼吸膜扩散的气体的ml数。中枢化传感器:位于延髓腹外侧的浅表部,是指对脑组织液和脑脊液h浓度的变化敏感的化学感受器。 受到h浓度变高的刺激可以反射性地加强呼吸。 内呼吸:血液与组织、细胞之间的气体交换过程。功能性剩馀空气量:平静呼吸后残留在肺部的空气量。2,3-DPG:2,3 -二磷酸甘油:红细胞无氧发酵分解的产物,浓度上升,血红蛋白对氧的亲和力下降,氧解离曲线向右偏移。oxygen capacity :氧容量是指在血液100ml中,血液能够输送的最大氧量。 肺泡通气量:每分钟吸入肺泡的新鲜空气量等于(通气量无效的空气量)呼吸频率。呼吸:机体与外环境之间的气体交换过程。弹性阻力:当弹性组织在外力作用下变形时,有抵抗变形和弹性收缩的倾向,这种阻力叫做弹性阻力。胃容纳性扩张:咀嚼和吞咽时,食物刺激咽、食道等感受器,迷走神经反射性引起胃底和胃体肌的扩张。 胃壁肌这个活动叫做胃4可接受性扩展。房室延置:兴奋通过房室交界区传导速度最慢。 当心房和心室同时不兴奋,心房兴奋收缩时,心室仍处于扩张状态。 有时间保证心房、心室的顺序活动,使心室充满血液神经和骨骼肌细胞的生物电现象:的静止电位是细胞在安静状态(未受刺激时)下膜内外的电位差。 静定电位表现为膜外相对正,膜内相对负。 形成条件安静时细胞膜两侧有离子浓度差(离子不均匀分布)安静时,细胞膜主要对k透明。形成机理: k流出的平衡电位即静定电位在静定电位形成过程中不消耗能量。 特征:静定电位是k流出形成的膜两侧的稳定电位差。动作电位AP概念:可激动组织或细胞受阈值刺激时,基于静定电位发生的快速、可逆转、可传播细胞膜两侧的电变化。 工作电位的主要成分是峰值电位。形成条件:细胞膜两侧存在浓度梯度差细胞膜在不同状态下对不同离子的透过性不同兴奋的组织和细胞被阈值刺激。形成机理:由于动作电位上升支-na内流引起的动作电位下降支-k流出。 动作电位特征:发生和传播均为“全部”或“无”式传播方式为局部电流,传播速度与细胞直径成正比动作电位为快速可逆的电变化动作电位期间Na、k离子的跨膜传输通过通道蛋白进行。局部电位的特征:等级性可合计电气紧张扩大。兴奋的传播兴奋传递到同一细胞:由于兴奋细胞的兴奋标志产生动作电位,5兴奋的传导实质上是动作电位向周围传播。 动作电位通过局部电流传递,直径大的细胞的电阻越小传导速度越快。 有髓鞘的神经纤维的动作电位是跳跃性传导的,比没有髓鞘的纤维传导得快。 动作电位向同一细胞的传导是“全部或无”式,动作电位的幅度不会随着传导距离的增加而减小。 细胞间的神经传导特征为单向传导传导延期易受环境因素的影响。在平静状态下,细胞内外离子分布不均匀,是形成细胞生物电活动的基础。 胞外液中Na、Cl、Ca浓度高于胞内液,胞内液中k、磷酸根离子浓度高于胞外液,这主要是由于对质膜各种物质的选择性渗透性和积极转运体的形成和维持。 另外,安静时细胞膜对k有很大的透过性,对Na、Cl、Ca也有一定的透过性,但由于是对其他离子的透过性基地,所以k以容易扩散的形式能够以浓度梯度向膜外移动,其他离子不能移动。 于是,随着k的出现,膜内变为负,膜外变为正的状态,即出现静止电位。 静定电位主要由k流出形成,接近k流出的平衡电位。 影响因素是细胞外k浓度变化的膜对k和Na的相对渗透性钠钾泵活动水平。(1)锋面电位的上升支:细胞受到刺激后,膜对Na的透过性急剧增大,在细胞膜外的高Na,膜内静定电位时维持的负电位也对Na内流有吸引作用Na的急速内流首先引起膜内负电位的急速消失,但在膜外Na的高浓度电位下,Na继续内移,出现超声波故锋电位的上升支是由Na的急速内流引起的。 动力为顺电化学梯度的天津市膜Na电导迅速增大,接近Na的平衡电位。(2)锋面电位的下降分支: Na通道激活后,迅速失活,因此在Na电导减少的同时,膜结构中的电压控制性k通道被开放,k电导增大的膜内电化学梯度使k迅速流出。 故锋电位的下降是由k的流出引起的。(3)后电位:一般认为负后电位在多极时迅速流出的k蓄积在膜的外侧附近,暂时阻碍了2 2 6由于k的流出。 正后电位一般认为是发电性钠泵作用的结果。(1)坐骨神经受到刺激时产生动作电位。 动作电位是根据原来静定电位产生的一次膜两侧电位的快速逆转和恢复,是激发细胞兴奋的标志。(2)沿坐骨神经兴奋的传导。 实质上是动作电位向周围的传播。 动作电位通过局部电流传递,在有髓神经纤维中跳跃性地传递,因此比无纤维“节能”更快。 动作电位向同一细胞的传导是“全部或无”式,动作电位的幅度不会随着传导距离的增加而减小。(3)传达神经脊髓肌接头的兴奋。 实际上在“电化学电”过程中,神经末端的电变化引起化学物质释放的关键是Ca的内流,化学物质Ach引起中板电位的关键是Ach和Ach的栅沟道上的两个亚基结合后,结构变化使Na的内流增加。(4)骨骼肌细胞兴奋收缩的偶联过程。 指以膜电变化为特征的兴奋过程和以肌纤维机械变化为基础的收缩过程之间的一个中介过程。 重要部位为三连管结构。 电兴奋通过横管系统传递到细胞深处,有三个主要步骤的三连管结构中的信息传递通过纵管结构进行Ca的贮藏、释放、凝聚。 其中,Ca在兴奋收缩耦合过程中起着重要作用。(5)骨骼肌收缩:肌细胞膜兴奋传入终池,终池Ca释放的细胞质内Ca浓度升高ca22222与肌红蛋白结合,肌红蛋白发生变化,肌红蛋白上活性点露出,势能较高的横桥和肌红蛋白横桥头部发生变化,细纹粗的肌肌肉的扩张过程与收缩过程相反。 由于扩张时肌浆内钙的回收需要钙泵作用,肌肉的扩张和收缩是消耗能量的积极过程。动作电位沿着神经纤维传递到神经末端时,引起接头前膜电压控制性Ca通道开放的Ca2 2 2 2在电化学驱动力的作用下流入轴索末梢的Ca浓度增加ca诱发囊肿靠近前膜近年来,融合、破裂、释放出传递物质Ach-Ach通过接头间隙向接头后膜(最终板膜)扩散,后膜上的Ach和阳离子通道上的2个亚基结合最终板膜向Na、k的透过性变高的Na内流(主)和k的流出后膜的去极化被称为最终板电位(epp ),最终板电位被称为局部电位近肌细胞膜的去极化达到阈值电位水平,产生动作电位。 Ach起作用后,被接头间隙胆碱酯酶分解失活。 特点:单向传递2 h延长3比1关系4易受环境因素和药物影响。(1)电兴奋沿筋膜和t管膜传播,同时寂寞筋膜和t管膜上的l型钙通道。(2)激活的l型钙通道通过变结构作用(骨骼肌)或内流的Ca (心肌)激活与肌质网(JSR )膜相连的钙释放通道(RYR ),RYR的激活使JSR内的Ca释放到细胞质中(3)细胞质内的Ca浓度上升会引起肌萎缩。(4)随着细胞质内Ca浓度的上升,纵向肌质网(LSR )膜上的钙泵被激活,细胞质内的Ca进入肌质网,肌肉扩张,其中Ca在兴奋收缩过
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